1、如图所示是生活中磨刀的情景。磨刀时,磨刀石始终处于静止状态,在人推动厨刀相对磨刀石向前运动的过程中( )
A.磨刀石对刀的摩擦力方向向前
B.磨刀石对刀的摩擦力为滑动摩擦力
C.刀相对磨刀石的速度越大,刀所受摩擦力越大
D.刀相对磨刀石的速度越小,刀所受摩擦力越大
2、磁场中的四种仪器如图所示,则下列说法中错误的是( )
A.甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径有关
B.乙中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C.丙中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图磁场时,侧带负电荷
D.丁中长宽高分别为、
、
的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量
恒定,前后两个金属侧面的电压与
、
有关
3、力的单位是牛顿,简写为N,由牛顿第二定律,可以推出力的单位的另一种表述为( )
A.N·m
B.
C.N·s
D.
4、如图甲所示,质量的物体受到水平拉力
的作用,在水平面上做加速直线运动,其加速度
随位移
的变化规律如图乙所示,物体的初速度
。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,g取
,下列说法正确的是( )
A.拉力F随时间均匀增大
B.物体发生10m位移时,拉力F变为原来的二倍
C.物体发生10m位移的过程中,拉力F做功为60J
D.物体发生10m位移时,拉力做功的功率为96W
5、如图所示,表面粗糙的斜面顶端安有光滑的轻滑轮。两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮,P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态。现略微增加物块Q的质量,P、Q与斜面仍保持静止不动,下列说法正确的是( )
A.Q受到的摩擦力可能不变
B.地面受到的摩擦力水平向左
C.轻绳上的拉力可能增大
D.滑轮受到斜面的作用力不变
6、有关加速度与速度,下列说法正确的是( )
A.物体的速度为零时,加速度也一定为零
B.速度变化量方向为正,加速度方向可能为负
C.速度变化越来越快,加速度可能越来越小
D.速度越来越大,可能加速度越来越小
7、如图所示,等腰梯形ABCD内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,边长,质量为m、带电荷量为
的粒子从A点沿着AD方向射入磁场中,粒子仅在洛伦兹力作用下运动,为使粒子经过BC边,粒子的速度大小可能为( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,由四段粗细相同的同种材料导体棒构成等腰梯形线框ABCD,其中AB=BC=AD,∠A=∠B=120°,水平方向的匀强磁场垂直线框所在平面,当在线框中C、D两端加恒定电压时,水平导体棒CD受安培力大小为F0,以下说法正确的是( )
A.AB棒受安培力为,方向向上
B.棒受安培力为
,方向向下
C.整个线框受的安培力大小为,方向向上
D.整个线框受的安培力大小为,方向向下
9、我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某动车组由6节动车加2节拖车编成,该动车组的最大速度为360km/h。则1节动车和1节拖车编成的动车组的最大速度为
A.60 km/h
B.120 km/h
C.180 km/h
D.240km/h
10、如图甲所示,单匝线圈电阻,线圈内部存在垂直纸面向外的磁场,磁场面积为
,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,不考虑圆形线圈缺口对感应电动势的影响,则( )
A.在时间内,a点电势高于b点电势
B.当时穿过线圈的磁通量为
C.在时间内,通过电阻R的电荷量大小为
D.在时间内,a、b两点间电压大小为
11、关于弹簧产生的弹力,下列正确的是( )
A.劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大
B.弹簧的长度越长,弹力越大
C.弹簧只有在伸长时才产生弹力,缩短时不产生弹力
D.弹力的方向与形变的方向相反
12、如图所示,三根相同的电阻丝连接成一个闭合的等边三角形线框,O点为三角形线框的中心。线框顶点M、N与直流电源两端相接,已知直导线在O点产生的磁场磁感应强度大小与导线中电流强度的大小成正比。若MN边在O点产生的磁场磁感应强度大小为B,则整个三角形线框在O点产生的磁场磁感应强度大小为( )
A.0
B.B
C.
D.
13、如图所示,台秤上放有一杯水,弹簧测力计下拴一个小球。将小球浸没到水中静止,弹簧测力计示数减小,台秤示数增大
,则( )
A.
B.
C.
D.无法确定与
的大小关系
14、如图所示,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),天眼周围有6座高塔,高塔的功能最有可能的是( )
A.吊起馈源接收机
B.测量风速
C.向宇宙发射电磁波
D.屏蔽外界信号对射电望远镜的干扰
15、水底某处有个红色的点光源,在水面上形成的红色的圆形光亮区域的面积为,若把该处的红色点光源换成蓝色点光源,其它条件不变,则在水面上形成的蓝色的圆形光亮区域的面积为
,已知水对红、蓝两种光的折射率分别为
和
,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
16、如图是三根平行直导线的截面图,若它们的电流大小都相同,B、D中电流垂直纸面向里,C中电流垂直纸面向外.如果,则A点的磁感应强度的方向( )
A.垂直纸面向外
B.垂直纸面向里
C.由A指向B
D.由A指向D
17、电梯“对重”的主要功能是相对平衡轿厢重量,在电梯工作中使轿厢与“对重”的重量保持在限额之内,保证电梯的牵引传动正常。如图1所示,驱动装置带动钢丝绳使轿厢和“对重”在竖直方向运动。当轿厢从顶楼向下运动时,v—t图像如图2所示,下列说法正确的是( )
A.在0 ~ t1时间内,轿厢先失重后超重状态
B.在0 ~ t1时间内,钢丝绳对轿厢的拉力先增大后减小
C.在t2 ~ t3时间内,“对重”处于失重状态
D.在t1 ~ t2时间内,钢丝绳对轿厢的拉力大小等于钢丝绳对“对重”的拉力大小
18、等腰直角三棱柱如图所示,其中侧面为正方形,边长为L,侧面
与水平面平行,该三棱柱位于水平向左的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。下列说法正确的是( )
A.穿过正方形的磁通量大小为
B.穿过矩形的磁通量大小为
C.穿过矩形的磁通量大小为0
D.磁通量有正负,所以是矢量
19、蹦极是一项超刺激的运动,如图所示,人的运动过程简化为从O点开始下落,在A点弹性绳刚好伸直,B点速度达到最大,下落到最低点C点后向上弹回。忽略空气阻力,则在人下落过程中( )
A.人在OA阶段,做自由落体运动,处于超重状态
B.人在AB阶段,向下做加速运动,处于超重状态
C.当人在B点时,人的加速度为零,处于平衡状态
D.当弹性绳被拉到最长时,人的速度为零,处于平衡状态
20、将一台智能手机水平粘在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边缘平行(图甲),让秋千以小摆角(小于5°)自由摆动,此时秋千可看作一个理想的单摆,摆长为L。从手机传感器中得到了其垂直手机平面方向的a-t关系图如图乙所示。则以下说法正确的是( )
A.秋千从摆动到停下的过程振幅和频率都减小
B.t1时刻,秋千对手机的支持力等于手机的重力
C.秋千摆动的周期为
D.该地的重力加速度
21、长为l的绝缘细线下端系一质量为m的带电小球,细线悬挂点位于x轴正上方高为处,小球同时受到水平绝缘细线的拉力而静止,如图所示。现保持悬线与竖直方向的夹角为
,在x轴上放置另一带电小球b,让其从O点沿x轴正向移动到某一位置时,使水平绝缘细线的拉力恰减小为零,悬线的拉力恰为
,在此过程中悬线中拉力的变化情况是______;带电小球可视为点电荷,静电力恒量为k,若a、b两小球带电量均为q,则q值为_______。
22、如图所示,是由一束单色光分别通过两个圆孔而形成的图像,其中图(a)是光的_________(选填“干涉”或“衍射”)图像.由此可以判断出图(a)所对应的圆孔的孔径__________(选填“大于”或“小于”)图(b)所对应的圆孔的孔径.
23、如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t = 0时的波形图,虚线为t = 0.5 s时的波形图。已知该简谐波的周期大于0.5 s。关于该简谐波,则波速为______m/s。t = 2 s时,x = 3 m处的质点所处的位置在______。
24、某金属的逸出功为3.50eV,用光子能量为5.0eV的一束光照到该金属上,光电子的最大初动能为______ eV。氢原子的能级如图所示,现有一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有______种。
25、图中虚线是某匀强电场等势面的示意图,在竖直平面内的A、B两点相距5cm,θ=53°,一带 电量为-4×10-6C的微粒沿AB匀速运动,则此微粒的质量为_______kg。(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)
26、在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为,已知一半径为1 mm的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为
,水的密度为
.这雨滴携带的电荷量的最小值约为________C.
27、用多用电表测一只内阻约为15kΩ的电阻
(1)插在“+”插孔的是_______表笔,插在“-”插孔的是_______表笔。
(2)测量前,先调节______,使表针停在刻度____(左或右)端的“0”位置,选择好电阻挡位后,把两只表笔接触,调整_____,使表针停在刻度____(左或右)端的“0”位置。
28、如图甲所示,两条相距l=1m的水平粗糙导轨左端接一定值电阻。t=0s时,一质量m=1kg、阻值r=0.5Ω的金属杆,在水平外力的作用下由静止开始向右运动,5s末到达MN,MN右侧为一匀强磁场,磁感应强度B=1T,方向垂直纸面向内。当金属杆到达MN后,保持外力的功率不变,金属杆进入磁场,8s末开始做匀速直线运动。整个过程金属杆的v-t图像如图乙所示。若导轨电阻忽略不计,杆和导轨始终垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g=10m/s2。试计算:
(1)进入磁场前,金属杆所受的外力F;
(2)金属杆到达磁场边界MN时拉力的功率Pm;
(3)电阻的阻值R;
(4)说说0~8s内功与能的转化关系。若前8s金属杆克服摩擦力做功127.5J,试求这段时间内电阻R上产生的热量。
29、如图所示,定值电阻、
,电容
,电源电动势
、内阻
若电路稳定时,理想电流表的读数
,试求:
(1)电阻的阻值;
(2)电容C的电量.
30、如图所示,Q为固定的正点电荷,A、B两点在Q的正上方和Q相距分别为h和0.25h,将另一点电荷从A点由静止释放,运动到B点时速度正好变为零,若此电荷在A点处的加速度大小为g,静电力常量为k,求:
(1)此电荷在B点处的加速度;
(2)A、B两点间的电势差(用k、Q和h表示).
31、一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右端离竖直挡板0.5m,现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以一定速度v0从B的左端水平滑上B,如图所示,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞前后速度大小不变.
①若v0=2m/s,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?
②若v0=4m/s,要使A最终不脱离B,则木板B又至少有多长?(g取10m/s2)
32、下图(a)和(b)分别表示的是什么运动?初速度是否为0?是加速还是减速?请说说你判断的理由。